某项目桩基检测 试验桩 检测报告.docx
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某项目桩基检测试验桩检测报告
基桩质量检测报告
工程名称:
某项目(试验桩)
现场试验:
张三李四
报告编制:
李四
审核:
审核人
审定:
审定人
报告编号:
2017-XXX
工程地点:
地球村
XXXX年XX月XX日
某项目(试验桩)检测结果书
委托单位
建设方
工程名称
某项目(试验桩)
工程地点
地球村
检测内容
旋挖成孔灌注桩:
低应变、静载
检测数量
低应变3根、静载3根
检测日期
XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日
使用仪器
XX
检测依据
XXXXX
检测结论
1、本工程3根试验桩中,Ⅰ类桩3根,占试验桩总数的100%,满足设计要求。
2、单桩竖向抗压承载力检测:
3根检测试验桩(1~3#试验桩)单桩竖向抗压极限承载力均为9000kN。
3根试验桩的单桩竖向抗压极限承载力统计值为9000kN,特征值为4500kN。
一、总概况
(一)、工程相关信息
工程名称
某项目(试验桩)
工程地点
XXX
建设单位
XXXX
质监站
XX
设计单位
XXX
勘察单位
XXX
监理单位
XXX
层数
/
结构形式
/
桩
基
桩基施工单位
XXX
桩径
800mm
形式
旋挖成孔灌注桩
桩长
13.2~16.2m
持力层
中风化泥质粉砂岩
总桩数
3根
检
测
单位名称
XXX
委托方
建设单位
方法
钻芯
低应变
静载
抗拔
声测
检测
类别
动测、静载
数量
/
3根
3根
/
/
采用
仪器
XXX
(二)、工程场地地质条件
场地地层从上至下分别为:
①杂填土:
褐黄,松散,人工新近回填而成,主要以粘性土、风化岩块组成,含少量碎石、块石;表面含少量植物根茎;
②粉质粘土:
灰黄色,可塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽;
③全风化泥质粉砂岩:
砖红色,节理裂隙极发育,上部岩芯样呈土状;吸水膨胀,手捏易碎;下部岩芯样局部风化成砂土样,含少量石英颗粒;
④强风化泥质粉砂岩:
砖红色,裂隙极发育,原岩结构基本破坏;岩芯样呈块状、碎块状,遇水易软化;泥质胶结;中厚层结构;
⑤中风化泥质粉砂岩:
砖红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈柱状、短柱状,柱长10-50cm不等;泥质胶结,粉粒结构;锤击易碎,吸水易软化;沿节理面可见少量铁锰质氧化渲染;
⑤-1中风化砂砾岩:
棕红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈短柱状,柱长5-10cm不等,砂砾结构,岩芯夹杂石英较多。
仅02区西南处揭露。
(三)、主要检测仪器设备
二、低应变检测
(一)、低应变桩身完整性检测技术原理
本次基桩桩身完整性检测采用锤击低应变法。
该方法依据一维波动理论,其波动方程为:
……………
(1)
式中
是弹性波纵波传播速度,也是标志桩身砼强度的参量,它是由材料常数
和
所决定的常值:
……………
(2)
方程
(1)为双曲线型偏微分方程,有两条相异的特征线,即通过自变量平面
任一点有两条相异的实特征线,方程通解为:
……………(3)
式中
,
为任意函数,“
”号对应于上行波,“
”对应于下行波。
当桩头受到冲击力后,由此产生的应力波沿桩身向下传播,当波在传播过程中遇到桩身中存在的断裂、裂缝、扩颈、缩颈、夹泥、离析等缺陷时,会产生反射与透射。
我们从实测中获得波形图,根据波形、波速、频谱的变化,通过特定的分析软件,可检测桩身的完整性、判定桩身缺陷的程度及位置等。
(二)、低应变检测结果评价
低应变检测桩身完整性判定表
类别
时域信号特征
幅频信号特征
Ⅰ
2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波
桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差Δf≈c/2L
Ⅱ
2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波
桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差Δf≈c/2L,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差Δf′>c/2L
Ⅲ
有明显缺陷反射波,其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间
Ⅳ
2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反射波;
或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波
缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻频差Δf′>c/2L,无桩底谐振峰;
或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰,无桩底谐振峰
注:
对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。
Ⅳ类桩应进行工程处理。
(三)、低应变检测结果
1、本工程3根试验桩中,Ⅰ类桩3根,占试验桩总数的100%,满足设计要求。
2、低应变检测数据见下表。
(四)、低应变检测波形图
三、单桩竖向抗压静载检测
(一)、检测试验桩的相关参数
序号
桩号
桩径(mm)
设计承载力特征值(kN)
施工工艺
测试日期
1
1#试验桩
800
4500
机械成孔
2016.05.15
2
2#试验桩
800
4500
机械成孔
2016.05.16
3
3#试验桩
800
4500
机械成孔
2016.05.17
本次静载检测试验桩参数见下表,试验桩在场地位置见桩基平面布置图。
(二)、试验原理、方法及使用仪器
为了比较真实的模拟建筑物实际受荷情况,试验采用慢速维持荷载法分级对检测试验桩进行加载,加载采用压重平台反力装置,用混凝土预制块堆成平台。
由超高压油泵站带动3~4台5000kN/3000kN千斤顶加载,荷载量和桩顶沉降量由压力传感器和位移传感器通过RS-JYB桩基静载荷测试分析系统测量和控制(试验装置参见下图)。
1、试验方法如下:
1)、加载分级:
每级加载量为检测试验桩设计极限承载力的1/10,第一级按两倍分级荷载加荷。
2)、沉降观测:
每级加载按第5、15、30、45、60min各测一次沉降量,以后每隔30min测读一次。
3)、沉降稳定标准:
在每级荷载作用下,每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。
4)、终止加载条件:
当发现下列情况之一者,即可终止加压:
a、在某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级沉降量5倍;b、在某级荷载作用下,桩的沉降量为前一级沉降量2倍,且经24小时尚未稳定;c、试桩沉降已超过规范允许沉降量;d、试验最大加载量已达到建设、设计单位要求的最大加载量。
2、单桩竖向抗压极限承载力,可按下列方法综合分析确定:
1)、根据沉降随荷载变化的特征确定:
对于陡降型
曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。
2)、根据沉降随时间变化的特征确定:
取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。
3)、对于缓变型
曲线可根据沉降量确定,宜取
=40mm对应的荷载值。
4)、当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。
3、单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定应符合下列规定:
1)、参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。
2)、当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
3)、单桩竖向抗压承载力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力的一半取值。
(三)、静载试验结果分析
3根检测试验桩的荷载、沉降量汇总表见附表,并依据所测数据和沉降量汇总表绘制
、
曲线附后:
1、1#试验桩:
随检测荷载的加大,检测桩在每级荷载作用下的沉降量较均匀增大,荷载加至9000kN时,桩顶沉降稳定时累计沉降量为21.40mm,
曲线呈缓变型,
曲线尾部未出现明显向下弯曲直线段,卸载后桩最大回弹量为2.83mm,回弹率为13.2%,依据建筑基桩检测技术规范,可以确定该桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
2、2#试验桩:
随检测荷载的加大,检测桩在每级荷载作用下的沉降量较均匀增大,荷载加至9000kN时,桩顶沉降稳定时累计沉降量为12.38mm,
曲线呈缓变型,
曲线尾部未出现明显向下弯曲直线段,卸载后桩最大回弹量为2.82mm,回弹率为22.8%,依据建筑基桩检测技术规范,可以确定该桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
3、3#试验桩:
随检测荷载的加大,检测桩在每级荷载作用下的沉降量较均匀增大,荷载加至9000kN时,桩顶沉降稳定时累计沉降量为10.27mm,
曲线呈缓变型,
曲线尾部未出现明显向下弯曲直线段,卸载后桩最大回弹量为4.01mm,回弹率为39.0%,依据建筑基桩检测技术规范,可以确定该桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
(四)、静载检测结论
根据以上分析,可以得出以下结论:
1、1#试验桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
2、2#试验桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
3、3#试验桩的单桩竖向抗压极限承载力为9000kN。
4、3根试验桩的单桩竖向抗压极限承载力统计值为9000kN,特征值为4500kN。
单桩竖向静载试验汇总表
工程名称:
某项目(试验桩)试验桩号:
1#试验桩
测试日期:
2016-05-15桩长:
15.67m桩径:
800mm
序号
荷载
(kN)
历时(min)
沉降(mm)
本级
累计
本级
累计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
1800
120
120
4.29
4.29
2
2700
120
240
0.59
4.88
3
3600
120
360
1.04
5.92
4
4500
120
480
1.45
7.37
5
5400
120
600
1.37
8.74
6
6300
120
720
2.33
11.07
7
7200
120
840
3.10
14.17
8
8100
120
960
3.14
17.31
9
9000
120
1080
4.09
21.40
10
7200
60
1140
-0.26
21.14
11
5400
60
1200
-0.32
20.82
12
3600
60
1260
-0.94
19.88
13
1800
60
1320
-0.77
19.11
14
0
180
1500
-0.54
18.57
最大沉降量:
21.40mm最大回弹量:
2.83mm回弹率:
13.2%
现场试验:
李四张三资料整理:
李四
工程名称:
某项目(试验桩)
试验桩号:
1#试验桩
测试日期:
2016-05-15
桩长:
15.67m
桩径:
800mm
荷载(kN)
0
1800
2700
3600
4500
5400
6300
7200
8100
9000
本级沉降(mm)
0.00
4.29
0.59
1.04
1.45
1.37
2.33
3.10
3.14
4.09
累计沉降(mm)
0.00
4.29
4.88
5.92
7.37
8.74
11.07
14.17
17.31
21.40
单桩竖向静载试验汇总表
工程名称:
某项目(试验桩)试验桩号:
2#试验桩
测试日期:
2016-05-16桩长:
16.18m桩径:
800mm
序号
荷载
(kN)
历时(min)
沉降(mm)
本级
累计
本级
累计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
1800
120
120
0.60
0.60
2
2700
120
240
0.90
1.50
3
3600
120
360
1.20
2.70
4
4500
120
480
1.09
3.79
5
5400
120
600
1.34
5.13
6
6300
120
720
1.52
6.65
7
7200
120
840
1.87
8.52
8
8100
120
960
1.84
10.36
9
9000
120
1080
2.02
12.38
10
7200
60
1140
-0.06
12.32
11
5400
60
1200
-0.39
11.93
12
3600
60
1260
-0.44
11.49
13
1800
60
1320
-0.82
10.67
14
0
180
1500
-1.11
9.56
最大沉降量:
12.38mm最大回弹量:
2.82mm回弹率:
22.8%
现场试验:
李四张三资料整理:
李四
工程名称:
某项目(试验桩)
试验桩号:
2#试验桩
测试日期:
2016-05-16
桩长:
16.18m
桩径:
800mm
荷载(kN)
0
1800
2700
3600
4500
5400
6300
7200
8100
9000
本级沉降(mm)
0.00
0.60
0.90
1.20
1.09
1.34
1.52
1.87
1.84
2.02
累计沉降(mm)
0.00
0.60
1.50
2.70
3.79
5.13
6.65
8.52
10.36
12.38
单桩竖向静载试验汇总表
工程名称:
某项目(试验桩)试验桩号:
3#试验桩
测试日期:
2016-05-17桩长:
13.2m桩径:
800mm
序号
荷载
(kN)
历时(min)
沉降(mm)
本级
累计
本级
累计
0
0
0
0
0.00
0.00
1
1800
120
120
0.41
0.41
2
2700
120
240
0.50
0.91
3
3600
120
360
0.79
1.70
4
4500
120
480
1.00
2.70
5
5400
120
600
1.12
3.82
6
6300
120
720
1.29
5.11
7
7200
120
840
1.35
6.46
8
8100
120
960
1.56
8.02
9
9000
120
1080
2.25
10.27
10
7200
60
1140
-0.30
9.97
11
5400
60
1200
-0.57
9.40
12
3600
60
1260
-0.78
8.62
13
1800
60
1320
-0.94
7.68
14
0
180
1500
-1.42
6.26
最大沉降量:
10.27mm最大回弹量:
4.01mm回弹率:
39.0%
现场试验:
李四张三资料整理:
李四
工程名称:
某项目(试验桩)
试验桩号:
3#试验桩
测试日期:
2016-05-17
桩长:
13.2m
桩径:
800mm
荷载(kN)
0
1800
2700
3600
4500
5400
6300
7200
8100
9000
本级沉降(mm)
0.00
0.41
0.50
0.79
1.00
1.12
1.29
1.35
1.56
2.25
累计沉降(mm)
0.00
0.41
0.91
1.70
2.70
3.82
5.11
6.46
8.02
10.27
- 配套讲稿:
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